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本文通过参照相关国家标准试验方法,对不同原材料性能的情况下,碳酸钠-矿渣-熟料胶凝材抖的标准胶砂强度进行研究,试验发现一定范围内,矿渣掺量的提高会降低这种胶凝材料的早期强度,但后期强度会随矿渣掺量增加而增加,随熟料细度提高,碳酸钠-矿渣-熟料胶凝材料体系早期强度提高,但影响不显著,随碳酸钠掺量提高,体系早期强度提高,后期强度随碱掺量提高而降低. 相似文献
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目前,我国公路、市政道路、厂区道路,大部分采用水泥混凝土路面.水泥混凝土路面,是以水泥浆为胶凝材料,以粗细骨料为强度刚架形成强度的一种高级路面. 相似文献
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普通混凝土临时配合比设计中,水泥28d胶砂抗压强度无实测值时,通常以水泥强度等级值与富余系数的乘积计算水泥28d胶砂抗压强度。应用水泥28天预测强度替代水泥28d胶砂抗压强度计算值确定混凝土临时配合比中的水胶比,从而确定各材料的用量,对工程质量控制和节约成本具有重要的意义。 相似文献
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普通混凝土临时配合比设计中,水泥28d胶砂抗压强度无实测值时,通常以水泥强度等级值与富余系数的乘积计算水泥28d胶砂抗压强度.应用水泥28天预测强度替代水泥28d胶砂抗压强度计算值确定混凝土临时配合比中的水胶比,从而确定各材料的用量,对工程质量控制和节约成本具有重要的意义. 相似文献
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运用均匀设计方法,对采用水泥、矿粉、粉煤灰三种胶凝材料的混凝土抗压强度进行回归分析,得出含胶凝材料贡献系数的混凝土强度公式,并分析和验证了其在工程中的适用性。 相似文献
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一般来说,水泥混凝土的强度要从几个方面去考虑,包括水灰对比、水泥的材质、集料、集灰比一级水泥的养护等几个方面,作为建筑的主要材料,水泥的设计和施工上有一些基本的思路需要去遵循,本文从这个角度出发,重点阐述了混凝土强度的问题,以及在生活中遇到的水泥的问题和解决的措施. 相似文献
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进入21世纪以来,建筑行业伴随着社会经济的发展进入了一个蓬勃发展的时期,现代建筑绝大部分都是采用的水泥混凝土来作为自身的主要建筑材料,而混凝土的强度是整个建筑质量中最为关键的一个因素,水泥混凝土自身强度的高低能够直接影响到建筑各方面的特性,本篇文章主要从混凝土自身混合比例、集灰比、集料、水泥等方面来全面详细的阐述了影响水泥混凝土自身强度的主要原因,以期为水泥混凝在未来的结构设计和施工等过程中提供更好的思路。以期为其他建筑工程建筑过程中提供参考。 相似文献
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1.温度裂缝1.1产生的原因和特征水泥说话过程中产生大量的热量,水泥水化热在1天~3天可放出热量的50%,由于热量的传递、积存,砼内部温度不断升高,因为砼内部和表面散热条件不同,所以砼中心温度低,形成温度梯度,测温度变形和温度应力,温度越大温度应力也越大。当这种温度应力超过砼的内外约束应力(包括砼抗拉强度)时,就会产生裂缝。这种裂缝出现在砼江筑后的3天~5天。初期出现的裂缝很细,随着时间的发展继续扩大,甚至达到贯穿的情况。 相似文献
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水泥稳定碎石基层主要是以水泥、碎石、砂及一定比例的水来进行配置,作为路面结构的承重层,在底基层与路面两侧的中间构造。与砼路面相比,水泥稳定碎石基层也同样具备施工工艺强度高、水稳定性良好的特点,作为高等级路面的基层,近年来,水泥稳定碎石在公路施工中得到广泛应用。 相似文献
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水泥稳定碎石基层主要是以水泥、碎石、砂及一定比例的水来进行配置,作为路面结构的承重层,在底基层与路面两侧的中间构造.与砼路面相比,水泥稳定碎石基层也同样具备施工工艺强度高、水稳定性良好的特点,作为高等级路面的基层,近年采,水泥稳定碎石在公路施工中得到广泛应用. 相似文献
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